PLC编程中用到的数制讲解,初中以上水平就能理解掌握!
今天给大家讲一下有关数制、码制、基本逻辑运算等数字电路基本知识。这些知识贯穿在所有的数字电子技术中,包括工业自动化控制技术,例如;PLC、单片机、单板工控机、变频器、伺服、步进等控制技术中,我们要求大家一定要学好这些基本知识及其应用。
学习这些知识不需要高深的数理知识,初中以上水平就可以理解掌握,只要努力学习就行。
数制的知识要求掌握2、10、16进制数的表示和它们相互间的转换。码制的知识要求掌握各种码制的特点及其应用。基本逻辑运算知识要求掌握基本逻辑运算的关系,表示及与电路间的联系。
一、数制
数制,就是数的计数方法,也就是数的进位法。
在数字电子技术中,数制是必须掌握的基础知识。
二、数制三要素
数制是指计算数的方法。其基本内容有二个,一个是如何表示一个数,一个是如何表示数的进位。公元400年,印度数学家最早提出了十进制计数系统,当然,这种计数系统与人的手指有关。这也是很自然的事,这种计数系统(就是数制)的特点是逢十进一,有10个不同的数码表示数(也就是0~9个阿拉伯数字),我们把这个计数系统叫做十进制。
十进制计数内容已经包含了数制的三要素:基数、位权、复位和进位。下面我们就以十进制为例来讲解数制的三要素。
下面是一个十进制表示的数:
这是一个十进制的数:6505,是一个四位数。
其中,6、5、0是它的数码,也叫数符。我们知道:十进制数有10个数码。0~9。我们把这10个数码叫做10进制数的基数。基数即表示了数制所包含数码的个数,同时也包含了数制的进位,即逢十进一。N进制必须有n个数码。
我们把这四位数的位分别以b0位,b1位,b2位,b3位表示数码所在的位。(也即我们日常所说的个位,十位,百位,千位)。
注意:我们规定最右位(个位)为b0位,然后依次往左为b1,b2。。。。。。位。我们会发现b2位的5和b0位的5虽然都是数码5,但他们表示的数值是不一样的。b2位的5表示500,b0位的5只表示5,为什么呢?这是因为不同的位的位值是不一样的,位值又叫位权。
位权是数制的三要素之一,它表示数码所在位的值。位权一般是基数的正整数幂,从0开始,按位递增。b0位位权为
,b1位位权为
。。。以次类推。N进制的位权为
当数中某一位(例如b0位)到达最大数码值后,必须产生复位和进位的运转。当b0数到9(最大数码)后则b0位会变为0.并向b1位进1。复位和进位是数制必须的运算处理。
我们把基数,位权,进位和复位称之为数制三要素。
一般地说,数制的数值由各位数码乘以位权然后相加得到。即
我们把数制中数的位权最大的有效值(最左边的位)叫做最高有效位MSD(Most Siginfical Digit)。而把最右边的有效位叫做最低有效位LSD(Least Siginfical Digit)。在二进制中,常常把LSD位叫做低位。而把MSD位叫高位。
上面虽然是以十进制来介绍数制的知识的,但是数制的三要素对所有的进制都是适用的。
一个N进制的n位数,则:基数为N,有n个不同的数码,逢N进一,其位权由LSD位到MSD位分别为
当某位计数到最大数码时,该位复位为最小数码,并向上一位进1,而其数值为:
数值=
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一个电气新手,我想问PLC电气编程用什么电脑最好?
PLC的3大重点编程算法,电气人都该掌握
PLC编程算法(一)
1、开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
PLC编程算法(二)——模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(三)——脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
PLC中重要的三个点:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,对于掌握PLC就不会有太大的问题。
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